ຮັບບົດສະເໜີລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຜູ້ແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້
Email
ຊື່
ໂທ/WhatsApp
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

Tricone Drill Bits: ວິທີການເຮັດວຽກ, ປະເພດ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ

2025-08-22 19:30:50
Tricone Drill Bits: ວິທີການເຮັດວຽກ, ປະເພດ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ

How Tricone ແກ້ວเจັບ ວິທີການເຮັດວຽກ: ວົງຈອນການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຂຸດເຈາະ

Close-up of a tricone drill bit with three rotating cones cutting through rock and debris being cleared by jets

ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວກ້ວາງ ແລະ ການບຸນລົງເພື່ອແຍກຫີນ

ບິດສາມເຊື່ອງເຈາະແບບ Tricone ເຮັດໃຫ້ແກ້ວແຕກອອກໂດຍການປັ່ນຢ່າງມີຄວາມຄຸມ, ດ້ວຍຕົວຕັດສາມຕົວທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ພວກມັນກັບ. ເມື່ອສາຍເຈາະກັບ, ໂຄງເຫຼົ່ານີ້ແທ້ຈິງແລ້ວກັບຢູ່ເທິງແກນຂອງຕົນເອງ, ສັບສົມກັບກົດດັນລົງລຸ່ມກັບການເຄື່ອນໄຫວຈາກຂ້າງຫນຶ່ງໄປອີກຂ້າງຫນຶ່ງເພື່ອປຸງແຕ່ງຜ່ານຮູບແບບຫີນຕ່າງໆ. ຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຜິວຕັດປ່ຽນແປງຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງຫີນທີ່ຕ້ອງການເຈາະ. ສຳລັບວັດຖຸດິບທີ່ອ່ອນກວ່າເຊັ່ນ: ຫີນດິນປູນ, ຟັນທີ່ຍາວແລະແຫຼມກ່ວາຖືກນຳໃຊ້ຍ້ອນວ່າພວກມັນຕັດດີຂຶ້ນຜ່ານວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ແຫນ້ນ. ແຕ່ເມື່ອຈັດການກັບສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກ່ວາເຊັ່ນ: ຫີນຊາຍ, ບິດມີຕົວເສຍບທີ່ສັ້ນກ່ວາແລະກົມກ່ວາທີ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມຄັບຂອງຫີນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຶກໄວ. ການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບຟັນທີ່ຖືກອອກແບບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຈາະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 18 ເປີເຊັນໃນຫີນປູນທີ່ແຂງປານກາງກ່ວາຮຸ່ນເກົ່າເມື່ອຍັງກາຍ. ເພື່ອຮັກສາສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງລຽບລຽນ, ລົມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຈະພຸ່ງອອກໄປທີ່ບິດສາມເຊື່ອງເພື່ອລ້າງຊິ້ນສ່ວນຫີນທີ່ແຕກອອກໄປ, ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຮັກສາການສຳຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງພື້ນຜິວຕັດແລະຮູບແບບທີ່ຢູ່ຂ້າງຫນ້າ.

ການປັ່ນປ່ວນຂອງສາມໂຄງສາມຄູ່ສະເໝີ ສຳລັບການຕັດທີ່ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ສະຖຽນ

ລູກປືນທີ່ຖືກກົດເຈາະຢ່າງແທ້ຈິງຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສາມສາມາດປັ່ນດ້ວຍຄວາມເລັ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ຍັງຮັກສາທຸກສິ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອເກີດເຫດການນີ້, ນ້ຳໜັກຈະຖືກແຈກຢາຍໄປທົ່ວໜ້າຕັດ ແທນທີ່ຈະລວມຕົວຢູ່ບ່ອນດຽວ. ສິ່ງນີ້ແທ້ຈິງແລ້ວຫຼຸດລົງການສັ່ນໄປມາດ້ານຂ້າງເຖິງປະມານ 40 ເປີເຊັນໃນເວລາເຮັດວຽກເຈາະທາງດ້ານ. ລະບົບລູກປືນທີ່ທັນສະໄໝມາພ້ອມກັບປ້າຍທີ່ຢຸດຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການເຂົ້າໄປພາຍໃນບ່ອນທີ່ພວກມັນຈະສຶກເສຍຍໄວຂຶ້ນ, ສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເວລາເຮັດວຽກຜ່ານຊັ້ນດິນທີ່ບໍ່ແໜ້ນ. ການຈັດຕັ້ງໂຄງສາມຄູ່ສະເໝີໂດຍທຳມະຊາດຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງໃນແຮງບິດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງເຈາະສາມາດເຈາະລົງໄປຢ່າງລຽບລຽນພາຍໃນຂອບເຂດ RPM ປະມານ 120 ຫາ 350 ການປັ່ນຕໍ່ນາທີ.

ການປັບປຸງນ້ຳໜັກໃສ່ບິດ (WOB) ແລະ RPM ສຳລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໃນການເຈາະບໍ່ແຮ່, ຜູ້ເຈາະຕ້ອງຊອກຫາຈຸດສະຫວ່າງຂອງນ້ຳໜັກທີ່ໃຊ້ກັບຕີນເຈາະ (WOB) ທີ່ປ່ຽນແປງຈາກປະມານ 4,000 ຫາ 45,000 ປອນ ແລະ ຄວາມໄວໃນການປິນຂອງຕີນເຈາະ. ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຄື ການເຈາະຜ່ານຊັ້ນຫີນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຕີນເຈາະເສຍຫາຍ. ການຄິດໄລ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອຜູ້ເຈາະປັບໃຫ້ WOB ສອດຄ່ອງກັບມຸມເຄິ່ງຂອງຕີນເຈາະ, ພວກເຂົາສາມາດເພີ່ມຄວາມໄວໃນການເຈາະໄດ້ປະມານ 22% ໂດຍສະເພາະໃນຊັ້ນຫີນກະຕ໋າຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕີນເຈາະທີ່ມີລາຄາແພງ. ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາອີກອັນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່. ຖ້າຜູ້ປະກອບການເພີ່ມ RPM ໃນຫີນທີ່ແຂງຫຼາຍເກີນໄປ, ອຸນຫະພູມຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວານ, ບາງຄັ້ງສູງເຖິງ 300 ອົງສາເຊີນ (Fahrenheit). ອຸນຫະພູມແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນປິດລົງເສຍຫາຍໄວກ່ວາປົກກະຕິ, ແລະ ນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຍ້ອນວ່າການເສຍຫາຍຂອງຊິ້ນສ່ວນປິດຄິດເປັນປະມານ 1/3 ຂອງການປ່ຽນເຄື່ອງມືໃນຂຸມທັງໝົດ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

ການປັບປຸງຄວາມສະຖຽນລະພາບເພື່ອຫຼຸດການສັ່ນສະເທືອນໃນຊັ້ນຫີນແຂງ

ບິດທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນມີການອອກແບບຮູບສາມແຈທີ່ເປັນພິເສດ ແລະ ລະບົບສະນວນລື່ນທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການສັ່ນສະເທືອນ (whirl) ທີ່ເປັນບັນຫາການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາຂຸດເຈາະຜ່ານຊັ້ນຫີນທີ່ແຂງແຮງເຊັ່ນ: ຊີລິກາ (quartzite) ຫຼື ຫີນບາຊານ (basalt). ບາງຕົ້ນແບບທີ່ທົດລອງໃຊ້ລະບົບສະຖຽນລະພາບແບບໄຈໂຣສະໂກບ (gyroscopic stabilizers) ທີ່ສາມາດຫຼຸດການເຄື່ອນທີ່ຂ້າງຂອງບິດໄດ້ປະມານ 60% ໃນຂະນະດຳເນີນການຂຸດເຈາະໃນແຫຼ່ງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ແຜ່ນດິນໂລກ. ສ່ວນຕົວແຈເອງກໍຖືກປົກຄຸມດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ຜ່ານການປິ່ນປົນດ້ວຍເລເຊີ (laser-clad) ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ານທານຕໍ່ການສຶກຂອງການໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າບິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນຂຶ້ນຫຼາຍ—ປະມານ 25 ຫາ 30 ຊົ່ວໂມງເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ໃນເຂດທີ່ມີຊີລິກາ (silica) ສູງ.

ປະເພດຂອງບິດສາມແຈ (Tricone Drill Bits): ບິດແຈແຜ່ນ (Milled Tooth) ແລະ ບິດແຈແປ້ງ (Insert Tooth)

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸລະຫວ່າງບິດແຈແຜ່ນ ແລະ ບິດແຈແປ້ງ

ມືນຕົກແບບ Milled tooth (MT) ມີແຂ້ຍເຫຼັກທີ່ຖືກກັດອອກມາຈາກຕົວກັບເລີຍ, ສະນັ້ນແຂ້ຍທີ່ຍາວກວ່າແລະມີຮູບຊົງຄ້າຍຄືກັບມີດຕັດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີເວລາຂຸດເຈາະໃນຊັ້ນຫີນທີ່ນຸ້ມກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ມືນຕົກແບບ tungsten carbide insert (TCI) ຈະໃຊ້ວິທີກົງກັນຂ້າມໂດຍການອັດຊິ້ນສ່ວນເຊີເຣີຍທີ່ໜາແໜ້ນຫຼາຍໄວ້ໃນຕົວກ່ອນ. ລັກສະນະການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມືນຕົກສອງປະເພດນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງການປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນ. ມືນຕົກແບບ MT ມັກຈະຂຸດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຫີນນຸ້ມໄດ້ເລິກກວ່າເນື່ອງຈາກແຂ້ຍສາມາດກັດເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸໄດ້ດີກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ມືນຕົກແບບ TCI ມີຄວາມແຕກຕ່າງທັງໝົດດ້ວຍການຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງເປັນພິເສດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ານທານກັບການແຕກຫັກໃນຂະນະທີ່ຂຸດເຈາະໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ການປະຕິບັດໃນຫີນທີ່ແຂງກະດ້າງກັບຫີນແຂງ: ການເລືອກມືນຕົກໃຫ້ເໝາະສົມກັບຊັ້ນຫີນ

ການເລືອກເອົາມືອກົດທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຫີນປະເພດໃດຢູ່ໃນແຂວງລຸ່ມ. ມືອ MT ດີທີ່ສຸດເມື່ອກົດຜ່ານວັດຖຸທີ່ນຸ້ມກວ່າເຊັ່ນ ດິນຊາຍລວງຫຼືຊັ້ນດິນຈໍາພວກ clay ເນື່ອງຈາກແຂ້ມຕັດທີ່ແຮງສາມາດຕັດເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດເຈາະໄດ້ໄວຂຶ້ນປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກອື່ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມືອ TCI ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີເມື່ອປະເຊີນກັບຫີນທີ່ແຂງກວ່າເຊັ່ນ ຫີນ dolomite ຫຼືຫີນ basalt. ສ່ວນປອມ carbide ໃນມືອເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ການກະທົບຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບຫີນແຂງໄດ້ດີກວ່າ. ແຕ່ເມື່ອຜູ້ກົດເລືອກຜິດ, ພວກເຂົາກໍຕ້ອງເສຍເວລາ ແລະ ເງິນ. ຈາກບັນທຶກການກົດທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າການບັງຄັບໃຊ້ມືອ MT ໃນຊັ້ນຫີນ quartzite ຈະຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານລົງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ໂປຣແກຣມງົບປະມານຖືກສົກເຊົາ.

Tungsten carbide inserts vs steel teeth: Durability and wear resistance

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຟັນເຫຼັກສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດເມື່ອທຽບກັບຕົວສ້ອມແປງທີ່ເຮັດດ້ວຍກະບອດມີທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸ. ພິຈາລະນາກະບອດທັງເສັ້ນຕົວຢ່າງ ມັນມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 8,5 ຫາ 9,0 ໃນມາດຕາໂມ (Mohs scale), ສູງກ່ວາເຫຼັກປົກກະຕິຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເກີນ 4 ຫາ 4,5. ນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນແງ່ການປະຕິບັດ? ເຄື່ອງມືກະບອດໂດຍທົ່ວໄປສາມາດຢູ່ໄດ້ 3 ຫາ 5 ເທົ່າຂອງເວລາກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ເມື່ອໃຊ້ງານໃນເງື່ອນໄຂຄ້າຍຄືກັນ. ຟັນເຫຼັກເລີ່ມມີການບິດ ແລະ ການຜິດຮູບເມື່ອຄວາມກົດດັນຂອງຊັ້ນດິນເພີ່ມຂື້ນເກີນ 25,000 psi, ແຕ່ກະບອດຍັງຮັກສາຮູບຮ່າງການຕັດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດການແຕກເລັກນ້ອຍໆຂ້າມໜ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມທົນທົນເພີ່ມເຕີມນີ້ກໍມີລາຄາຂອງມັນ. ລາຄາຂອງເຄື່ອງມື TCI ຈະສູງກ່ວາທາງເລືອກ MT ປົກກະຕິປະມານເຄິ່ງຫາສອງສ່ວນສາມ. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນໃນບ່ອນທີ່ການເຈາະຕ້ອງປະເຊີນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງຕະຫຼອດມື້ຕໍ່ມື້.

ສິ່ງນະວະຕັດໃໝ່: ການຈັດແບບຕັດປະສົມສໍາລັບຊັ້ນຫີນທີ່ແປປວນ

ຫົວເຈາະໄຮໂດຼລິກສາມແຜ່ນປະສົມລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີ MT ແລະ TCI ເພື່ອຈັດການກັບຊັ້ນຫີນທີ່ສັບສົນທີ່ພວກເຮົາມັກພົບເວລາເຈາະລົງລຸ່ມ. ໂດຍການວາງຕຳແໜ່ງແຜ່ນເຊີເລັກຢາດຢູ່ບ່ອນທີ່ຕ້ອງຮັບນ້ຳໜັກ, ຫົວເຈາະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແຂ້ວເຫຼັກໃນຊັ້ນຫີນທີ່ນຸ້ມກ່ວາ. ການຈັດແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການສູນເສຍເວລາເພື່ອປ່ຽນຫົວເຈາະລົງໄປປະມານ 35% ເມື່ອເຈາະຜ່າຊັ້ນດິນຊາຍແລະຊີດສະໂຕນທີ່ສັບກັນ. ຮຸ່ນໃໝ່ຂອງຫົວເຈາະເຫຼົ່ານີ້ມີແຜ່ນເຊີເລັກທີ່ມີຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນແລະກົງທີ່ຖືກອອກແບບບໍ່ເທົ່າກັນ. ການປ່ຽນແປງດ້ານວິສະວະກຳເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການສັ່ນສະເທືອນເວລາຍ້າຍລະຫວ່າງຊະນິດຫີນຕ່າງກັນ, ສິ່ງທີ່ໃນທ້າຍທີ່ສຸດຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການເຈາະໃນສະພາບທາງດິນທີ່ສັບສົນ.

ອົງປະກອບສຳຄັນຂອງຫົວເຈາະໄຮໂດຼລິກສາມແຜ່ນ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນໃນການປະຕິບັດງານ

ອົງປະກອບຫຼັກ: ກົງ, ຕົງລານ, ແປ້ງຊັກນ້ຳ, ແລະ ຕົວສົ່ງນ້ຳມັນ

ກຳລັງຕັດຫີນຂອງຕູ້ເຈາະ tricone ມາຈາກການປະສົມປະສານກັນຂອງສີ່ສ່ວນຕົ້ນຕໍ. ສ່ວນປອມທີ່ເຮັດມາຈາກເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ ຫຼື ທັງເສດແວ (tungsten carbide) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຕັດຜ່ານຊັ້ນຫີນດ້ວຍກຳລັງແລ່ນປວນ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນຊິ້ນສ່ວນຕົນຕ້ານການເສຍດທານ (anti-friction bearings) ກໍ່ຕ້ອງຮັບນ້ຳໜັກທີ່ສູງເຖິງປະມານ 15 ຫາ 30 ໂຕນໃນເວລາທີ່ຕູ້ເຈາະກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕູ້ເຈາະເຊິ່ງນີ້ມີຄວາມສາມາດໃນໄລຍະຍາວ ກໍ່ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນປິດລັບແບບ maze ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຂົ້າມາຂອງນ້ຳຢາເຈາະທີ່ມີສານກັດເຊື້ອທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຕໍ່ຊິ້ນສ່ວນຕົນຕ້ານການເສຍດທານ. ຖ້າບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວ ລະບົບທັງໝົດອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າຕູ້ເຈາະເຊິ່ງນີ້ມັກຈະໝຸນປວນຢູ່ໃນຂອບເຂດ 80 ຫາ 120 ວົງຕໍ່ນາທີ. ນອກນັ້ນຍັງມີອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄືລູກນ້ຳຢາເຈາະທີ່ສົ່ງນ້ຳຢາອອກມາດ້ວຍຄວາມເລັວສູງເຖິງ 100 ຫາ 150 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການລ້າງຊິ້ນສ່ວນຫີນທີ່ຖືກຕັດອອກເທົ່ານັ້ນ, ຄວາມເລັວສູງຍັງຊ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນບໍລິເວນຕັດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງມືໃນສະພາບການເຈາະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ລະບົບປຸງລົດປິດ: ການປັບປຸງຄວາມຄົງທົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງ

ລະບົບປຸງລົດປິດທີ່ທັນສະໄໝຍືດໄປໄດ້ 40% ໃນການໃຊ້ງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສຶກຂອງດິນເປັນຕົ້ນເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບເປີດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ປິ່ນປິດທີ່ມີຄວາມສຳຮອງສາມຊັ້ນ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼໍ່ທີ່ສາມາດຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 150°C ຫຼືສູງກວ່າໃນສະພາບບ່ອນເຈາະ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຈາະພະຍົນແຮງອຸນຫະພູມສູງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ປຸງລົດປິດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຫາຍກ່ອນເວລາໄດ້ 62% ໃນຊັ້ນດິນທີ່ເປັນໂລກໄຟຜ່ານການປັບປຸງໃນການຕ້ານທານການປົມເປື້ອນ.

ການອອກແບບຫົວສູບ ແລະ ກົນໄກຂອງແຮງດັນ: ການກຳຈັດຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຕັດອອກ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເຢັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ການຕັ້ງຄ່າຫົວສູບທີ່ດີທີ່ສຸດຕ້ອງຄົບສາມປັດໃຈສຳຄັນ:

ພາລາມິເຕີ ຊັ້ນດິນນຸ່ມ ຊັ້ນດິນແຂງ
ຄວາມໄວການໄຫຼວຽນ 1.8-2.4 m/s 2.7-3.5 m/s
ແຮງປະທະ 200-300 N 500-700 N
ປະສິດທິພາບການເຢັນ 85% 72%

ການປັບປຸງລະບົບໄຮໂດຼລິກນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການບິດໂຕະໃນດິນຊ້າຍໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການຄoolລິ້ງຢ່າງພຽງພໍໃນຊັ້ນດິນທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍຄວອຟຊິດ

ກໍລະນີສຶກສາ: ການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊິລໃນບໍ່ແຮ່ຄວາມຮ້ອນພູເຂົາໄຟທີ່ເລິກແລະອຸນຫະພູມສູງ

ໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພູເຂົາໄຟປີ 2022 ໄດ້ບັນລຸການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ 298 ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວາມເລິກ 288°C ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊິລຂັ້ນສູງ:

  • ດຳເນີນການຕິດຕັ້ງຊິລຫຼັກປະສົມປະສານກັບເສັ້ນໃຍຄາໂບນທີ່ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນສູງຂຶ້ນ 82%
  • ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊິລຈາກ 18% ເປັນ 3% ຂອງເວລາເຈາະທັງໝົດ
  • ເພີ່ມອັດຕາການເຈາະສະເລ່ຍຂຶ້ນ 22% ຜ່ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການປັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລູກປືນ

ການນຳໃຊ້ຕັ້ງເຈາະ Tricone ໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນແລະກັດສະຖານ ແລະ ອື່ນໆ

ບົດບາດສຳຄັນໃນການເຈາະນ້ຳມັນແລະກັດສະຖານທັງທາງບົກແລະທາງທະເລ

ບິດຕິດຕາມສາມແຂບເຈາະເປັນອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃນທົ່ວອຸດສະຫະກໍານ້ໍາມັນແລະກັດ, ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີຕະຫຼອດຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນດິນອ່ອນໆຈົນເຖິງຫີນກາບຣາດທີ່ແຂງທີ່ສຸດ. ບິດຕິດຕາມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີທັງເວລາເຈາະບົນດິນແລະໃຕ້ນ້ໍາ, ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮ້ອນແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມາພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂທ້າທາຍເຊັ່ນນັ້ນໄດ້. ພວກນັກເຈາະອີງໃສ່ກົນໄກການເຄື່ອນທີ່ເອກະລັກຂອງບິດຕິດຕາມສາມແຂບເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຈາະຜ່ານຫີນທີ່ຄວາມເລິກຫຼາຍກ່ວາ 15,000 ຟຸດໃຕ້ລະດັບດິນຜິວດິນ. ຍ້ອນຄວາມສາມາດນີ້, ບິດຕິດຕາມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກອັນດັບຕົ້ນໆຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆໃນການຄົ້ນຫາສະຫະລະພັນໃໝ່ ຫຼື ບໍາລຸງຮັກສາສະຖານທີ່ຜະລິດທີ່ມີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ການນໍາໃຊ້ໃນກາຊສະເລດແລະການເຈາະແບບແຜ່ນ: ການດຸ່ນລາຄາແລະປະສິດທິພາບ

ບິດສາມໂຄນ (Tricone bits) ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຈາະຊັ້ນຫີນທາດກັດແກັດ (shale gas) ດີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເນື່ອງຈາກພວກມັນອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເຈາະຫຼາຍບໍ່ທິດທາງ (directional wells) ໄດ້ຈາກພຽງແຕ່ຈຸດດຽວເທິງພື້ນດິນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບິດປະເພດນີ້ແຕກຕ່າງແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນຕັດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຂຶ້ນກັບປະເພດຊັ້ນຫີນທີ່ກຳລັງຜ່ານຢູ່. ນີ້ໝາຍເຖິງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນເຄື່ອງມືໃນເຈາະລົງໄປໃນບໍ່ແມ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ສາມາດຫຼຸດເວລາເດີນເຈາະລົງໄດ້ເຖິງປະມານ 30% ດີກ່ວາບິດປະເພດເກົ່າທີ່ມີຕົກຄ້າງຖາວອນ (fixed cutter designs). ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານຊັ້ນທາງທີ່ຍາກລຳບາກເຊັ່ນ: ຫີນຊາຍ (sandstone) ປະສົມກັບຫີນປູນ (limestone) ທີ່ພວກເຮົາມັກພົບໃນຊັ້ນ shale, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ. ທີມງານເຈາະຕ້ອງສະເໝີປຽບທຽບລະຫວ່າງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບິດກັບຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການໃນການເຈາະຜ່ານຊັ້ນຫີນ, ແລະ ການຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບໍ່ທີ່ເຮັດເງິນໄດ້ກັບບໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຄືນທຶນໄດ້.

ການນຳໃຊ້ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ບໍ່ນ້ຳ ແລະ ການເຈາະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພັນດິນ

ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນດ້ານນ້ໍາມັນແລະກັດຢາງເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊອກຫາບໍ່ແຮ່ໃໝ່, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບພະລັງງານທົດແທນໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດ. ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ພວກເຂົາເຈົ້າຂຸດຮູທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເຈາະຊັ້ນເຫຼັກແລະຊັ້ນຖ່ານຫີນ. ບໍລິສັດນ້ໍາບໍ່ແຮ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືຕົກແຕ່ງພິເສດທີ່ມີການປິດຜນຶກສໍາລັບການເຈາະຊັ້ນຫີນແຂງທີ່ນ້ໍາໃຕ້ດິນຢູ່ເລິກພາຍໃຕ້ດິນ. ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິນໂລກກໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນກັນຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດຈັດການກັບຮູບແບບຫີນບູຮານທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາສະຖານທີ່ຮ້ອນທົ່ວໂລກ. ລາຍງານອຸດສາຫະກໍາຈາກປີກາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 12 ເປີເຊັນຕໍ່ປີເນື່ອງຈາກໂຄງການຕ່າງໆກໍາລັງຊອກຫາການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ.

ການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ: ຄວາມຮ້ອນ, ການກັດກ່ອນ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງມືເຈາະ

ໂລກຂຸດເຈາະທາດຄວາມຮ້ອນຈາກແຫຼ່ງທຳມະຊາດຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ ບ່ອນທີ່ມັກຈະປະເຊີນໜ້າກັບອຸນຫະພູມທີ່ເກີນ 300 ອົງສາເຊັນຊີເອັດຮ່ວມກັບແຫຼວທີ່ກັດກ່ອຍເຄື່ອງມືທຳມະດາໃນໄລຍະຍາວ. ເພື່ອຈັດການກັບສະພາວະເຫຼົ່ານີ້, ບິດສາມຫົວໃໝ່ມີການຕິດຕັ້ງຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດດ້ວຍທັງສະເຕນຄາບໄຊ (tungsten carbide inserts) ແລະ ລະບົບສາລະລື່ນພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນຊິ້ນສ່ວນພາກໃນທີ່ສຳຄັນບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ. ການທົດລອງໃນສະພາບແທ້ຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບິດທີ່ຖືກປັບປຸງແລ້ວມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວກວ່າ 25% ທຽບກັບບິດປົກກະຕິເມື່ອເຮັດວຽກໃນບ່ອນເກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ຄວາມທົນທານນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສຳຫຼວດແຫຼ່ງພະລັງງານທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ເລິກພາຍໃຕ້ພູເຂົາໄຟທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພູມິປະເທດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ.

ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງບິດຂຸດເຈາະໃນຊັ້ນດິນທີ່ສັບຊ້ອນ

ການວັດແທກປະສິດທິພາບ: ອັດຕາການເຈາະ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບິດ

ມັນຝຸ່ນມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະສົບກັບເປົ້າຫມາຍທີ່ຂັດແຍ້ງກັນເມື່ອເຮັດວຽກຜ່ານຮູບແບບທາງດິນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກມັນຕ້ອງໄປໄວພໍທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໄດ້ດົນພໍທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດດ້ານຕົ້ນທຶນ. ການສຶກສາໃໝ່ໆໃນປີ 2023 ໄດ້ເບິ່ງເນື້ອໃນມັນຝຸ່ນເຊິ່ງມີຂະໜາດ 17 ນິ້ວ 1/2 ທີ່ເຮັດດ້ວຍທັງສະແຕນຄາບາໄຊ (tungsten carbide insert bits) ແລະ ພົບບາງສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເໝາະສົມ, ມັນຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຈາະຫີນໄດ້ໄວຂຶ້ນປະມານ 15%. ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂຄືກັນ, ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດວຽກໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ປະຕິບັດງານມີລະບົບຕິດຕາມແບບທັນທີເພື່ອເບິ່ງສັນຍານຂອງການສຶກຂອງກົນໄກ (bearing wear). ທີມງານໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງສົມດຸນລະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຕ່າງໆຂຶ້ນກັບປະເພດຫີນທີ່ພວກເຂົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່. ພິຈາລະນາຊັ້ນຫີນຊາຍ (sandstone) ທີ່ມີຄວາມແຂງ. ການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ໃຊ້ກັບມັນຝຸ່ນລົງປະມານ 10 ຫາ 15% ອາດຈະຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງມືໄດ້ເຖິງສອງເທົ່າໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍຄວາມໄວໃນການເຈາະຫຼາຍເກີນໄປ.

ຂໍ້ມູນໃນສະຖານທີ່: ລະບົບກົນໄກທີ່ປິດສະນິດ (sealed bearing systems) ສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນຝຸ່ນໄດ້ເຖິງ 25%

ເຕັກໂນໂລຊີການປິດຜນທີ່ທັນສະໄໝ ກຳລັງປ່ຽນແປງມາດຕະຖານຄວາມຄົງທົນ. ການທົດລອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປຽບທຽບລະບົບການຮັບທີ່ເປີດປະເຊີນໜ້າກັບລະບົບທີ່ຖືກປິດຜນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

  • 22% ຍາວນານກ່ວາເກົ່າໃນການເຮັດວຽກໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ (350°F+) ໃນຊັ້ນດິນດາວທາຍ
  • 63% ການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳມັນຫຼຸດລົງຈາກການເຂົ້າມາຂອງສ່ວນປະກອບຕັດ
  • 40% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່ຕີນໃນການຂຸດເຈາະຕໍ່ຕີນໃນຫີນປູນຊັ້ນດຽວກັນ
    ລະບົບທີ່ຖືກປິດຜນສະເພາະແມ່ນດີເດັ່ນໃນການຂຸດເຈາະແບບທິດທາງ ບ່ອນທີ່ພະລັງງານດ້ານຂ້າງເຮັດໃຫ້ການສຶກຂອງລະບົບການຮັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເສັຍໄວຂຶ້ນ ຕາມການຢັ້ງຢືນຈາກໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກໃນປີ 2024 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 1,200+ ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫຼວຂອງການປິດຜນ.

ຍຸດທະສາດໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຄົງທົນໃນຊັ້ນດິນປະສົມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້

ມີສາມວິທີການຫຼັກທີ່ເດັ່ນໃນວິສະວະກຳຄວາມຄົງທົນໃນປັດຈຸບັນ:

  1. ໂຄງສ້າງຕັດທີ່ປັບຕົວໄດ້ – ຮູບແບບແບບມີດຕັດປະສົມປະສານ ຫຼຸດຜ່ອນການສຶກຂອງການຕັດໃນຊັ້ນດິນທີ່ມີຄວາມນຸ່ມ/ແຂງສະລັບກັນ
  2. ໄຮໂດຼລິກແບບໄດນາມິກ – ການຕັ້ງຄ່າຫົວສູບປັບຕົວເອງສາມາດຮັກສາການຂັບລົດຕັດທີ່ດີທີ່ສຸດໄວ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຂງຂອງຊັ້ນດິນແປປວນ
  3. ຈຳລອງຄວາມສຶກເສຍດສີ – ອັນດັບການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກຈະດຳເນີນຂໍ້ມູນກຳລັງບິດໃນເວລາຈິງເພື່ອແນະນຳການປັບ RPM ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນ
    ການວິເຄາະຫຼາຍຢຸ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຫດການຍົກເລີກການເຈาะທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຫຼຸດລົງ 38% ໃນເຂດທີ່ຊັບຊ້ອນ, ພ້ອມທັງເຈາະຮູສຳເລັດຕາມຄວາມເລິກທີ່ກຳນົດໄວ້ (TD) ໃນຂອບເຂດ 5% ຂອງການຄາດຄະເນເວລາ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງຕີນຕົກເຈາະ tricone ແມ່ນຫຍັງ?

ຕີນຕົກເຈາະ tricone ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນຕະກອນ, ຕົກຢາງ, ສີນທາ, ແລະ ຕົກນ້ຳມັນເຄື່ອງໄຮໂດຼລິກ. ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເພື່ອເຈາະຜ່ານຊັ້ນຫີນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຕີນຕົກເຈາະແບບແປ້ງແລະແບບຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຕີນຕົກເຈາະແບບແປ້ງມີແຂ້ຍເຫຼັກຖືກຕັດຈາກຕົກຢາງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສຳລັບຊັ້ນດິນນຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ຕີນຕົກເຈາະແບບຕິດຕັ້ງໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກທັງສະເຕນຄາບໄຊ (tungsten carbide) ແລະ ດີໃນການເຈາະຊັ້ນຫີນແຂງ

ເປັນຫຍັງການປັບປຸງ WOB ແລະ RPM ຈຶ່ງສຳຄັນໃນການເຈາະ?

ການປັບປຸງນ້ຳໜັກໃນການຂຸດ (WOB) ແລະ RPM ຈະຮັບປະກັນການເຈາະທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສຶກຂອງມື້ເຈາະ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ, ສະນັ້ນຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລາ.

ມື້ເຈາະ tricone ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂຸດເຈາະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພູເຂົາໄຟໄດ້ແນວໃດ?

ໃນການຂຸດເຈາະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພູເຂົາໄຟ, ມື້ເຈາະ tricone ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ຂອງເຫຼວທີ່ກ້າຮ້າຍ, ສິ່ງທີ່ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ພັດທະນາການສືບເອົາພະລັງງານ.

ສາລະບານ